Atomik, moleküler ve optik fizik, bir ya da birkaç atomun ölçeğinde, madde-madde ve ışık-madde etkileşimi çalışmadır ve enerji, birkaç elektron voltları etrafında ölçeklenir.:1356 Üç alanla yakından ilişkilidir. AMO teorisi, klasik, yarı klasik ve kuantum işlemlerini kapsar. Tipik olarak, teori ve emisyon uygulamaları, elektromanyetik yayılım ve emilme, spektroskopi analizi, lazer ve mazerlerin kuşağı ve genel olarak maddenin optik özellikleri, uyarılmış atom ve moleküllerden, bu kategorilere ayrılır.
Atomik ve moleküler fizik
Atomik fizik, moleküler fizik, moleküllerin fiziksel özelliklerinin çalışmaları iken, atom çekirdeği ve elektronlarının sistem izolasyonu olarak atom çalışmaları olan AMO’nun alt dalıdır. Atom fiziği terimi, standart İngilizce ’de atomik ile nükleer eş anlamlı olarak kullanıldığından dolayı, sıklıkla nükleer enerji ve nükleer bomba ile ilişkilendirildi. Fakat fizikçiler, bir çekirdek ve elektronlardan oluşan bir sistem olarak atom ile ilişkilendirilen atom fiziği ile sadece atom çekirdeğini dikkate alan nükleer fizik arasındaki farkı ayırt ettiler. Önemli deneysel teknikler, spektroskopinin çeşitli türleridir. Atom fiziği ile yakından ilgilenen moleküler fizik, ayrıca teorik kimya, fizikokimya ve kimyasal fizik ile büyük ölçüde örtüşmektedir.
Her iki alt dal, bu düzenlemelerin değişimlerinden dolayı elektronik yapısı ve dinamik süreçleri ile ilgilidir. Genellikle bu çalışma, kuantum mekaniğini kullanmayı içerir. Moleküler fizik için bu yaklaşım kuantum kimyası olarak bilinir. Atom fiziği alanındaki temel atom orbital teorisi olan moleküler fizik önemli özelliklerinden biri, moleküler orbital teorisini genişletmektir. Moleküler fizik moleküllerin atomik işlemleri ile ilgilidir, ancak bu ek olarak moleküler yapısı nedeniyle oluşan etkilerle de ilgilenir. Ayrıca atom ve moleküllerden bilinen, elektronik uyarma koşullar döndürülebilir ve titretilebilir. Bu döndürülmeler ve titreşimler, nicelendirilebilir; iki enerji seviyesi vardır. En küçük enerji farkı, farklı dönme koşulları vardır, bu yüzden, saf dönme spektrumları, elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesindedir (yaklaşık 30 150 mikron dalga boyu). Titreşim spektrumları, kızılötesine yakın (yaklaşık 1 5 um) ve çoğunlukla görünür ve ultraviyole bölgelerde elektronik geçişlerden kaynaklanan spektrumdur. Çekirdekler arası mesafe gibi moleküllerin dönme ve titreşim spektrumları ölçümünden hesaplanabilir.
Birçok bilimsel alanlarda olduğu gibi, sıkı tarif yüksek derecede yanıltıcı olabilir ve atom fiziği, genellikle, atomik, moleküler ve optik fiziğin geniş kapsamında kabul edilir. Fizik araştırma grupları genellikle bu yüzden sınıflandırılır.
Optik fizik
Optik fizik, elektromanyetik radyasyon kuşağının, madde ile radyasyonun etkileşimi ve bu radyasyonun özelliklerinin, özellikle radyasyonun manipülasyonu ve kontrolü, çalışmasıdır. Keşif ve yeni bulguların uygulamalarına odaklı olan, optik ve optik mühendisliklerinden farklıdır. Güçlü bir ayrım yoktur, fakat optik fizik, uygulamalı optik ve optik mühendisliği arasında, optik mühendislik cihazları ve uygulamalı optik uygulamalarından bu yana, yeni cihazlar ve uygulamaların geliştirilmesine yol açan optik fizikteki bu temel araştırmalar için gerekli araştırmalardır. Genellikle aynı insanlar, hem temel araştırma hem de uygulamalı teknolojiyi geliştirmeye katılıyor.
Optik fizikteki araştırmacılar, X-ışınlarına mikrodalgalardan elektromanyetik spektrum yayan, ışık kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılmasıdır. Alan, ışığın kuşağını ve algılamasını, doğrusal ve doğrusal olmayan optik süreçler ve spektroskopiyi içerir. Lazerler ve lazer spektroskopisi optik bilimi dönüştürdü. Optik fizikteki büyük çalışma, ayrıca kuantum optik ve tutarlılık ve femtosaniye optik için ayrılmıştır. Optik fizik, desteği, ultra kısa elektromanyetik alanlar, yüksek sahalarda atom boşluğu etkileşimi, elektromanyetik alanın kuantum özellikleri ve yoğun izole atomların doğrusal olmayan tepkilerinin alanlarında sağlar.
Araştırmanın diğer önemli alanları, difraktif optik, düşük tutarlılık enterforemetre, optik koherens tomografi, yakın alan mikroskobu ve Nano-optik ölçümler için yeni optik tekniklerin geliştirilmesini içermektedir. Optik fizikteki araştırmalar, ultra hızlı optik bilim ve teknoloji üzerine vurgu yapar. Optik fizik uygulamaları, iletişim, ilaç, üretim ve hatta eğlence ilerlemelerini oluşturur.
Geçmiş
Atom fiziğine geçişte ilk adımlardan biri, kimyasal elementin temel birimi modern terimlerde atomlardan oluşan maddenin tanımlanmasıdır. Bu teori, 18. yüzyılda John Dalton tarafından geliştirilmiştir. Onlar toplu olarak kendi gözlenebilir özelliklerine göre tarif ve tasnif edilebilir rağmen, bu, 19. yüzyılın sonlarının ortalarına doğru John Newlands ve Dmitri Mendeleyev tarafından gelişmekte olan periyodik tabloda özetlenebilecek kadar net değildi.
Daha sonra, özellikle 19. yüzyılda Joseph von Fraunhofer, Fresnel’in, spektral çizgiler ve olguyu tanımlama girişimlerinin keşfetmesiyle atom fiziği ve optik fizik arasındaki bağlantı belli oldu.
O zamandan beri, 1920'lere kadar, fizikçiler atom spektrumları ve cisim radyasyonu açıklamak için araştırmalar yaptılar. Bohr atom modeli, hidrojen spektral hatları açıklamak için bir girişimdir.
Madde ve elektromanyetik radyasyonu Helyumun bilinmeyen elementi ve sayısız diğer nedenlerden dolayı güneş spektrumları, madde ve ışığın tamamen yeni bir matematiksel modeline yol açtı; kuantum mekaniği.
Maddenin klasik osilatör modeli
Kırılma indeksi kökenini araştırmak için erken modeller, Paul Drude ve Hendrik Lorentz’in modeline göre klasik bir şekilde bir atomik sistemde bir elektron gibi muamele eder. Bir maddenin dalga boyuna bağımlı kırılma indisi (n) için bir kaynağı temin etme girişimi için geliştirilmiştir. Bu modelde, Gelen elektromanyetik dalgalar, bir atomun elektronunu salması için kuvvet uygular. Salınım genliği, sonra, gelen elektromanyetik dalganın frekansı ve osilatör tınlaşım frekansları arasında bir ilişki vardır. Birçok osilatörden yayılan bu dalgaların çakışması, daha sonra yavaş yavaş hareket eden bir dalgaya yol açar.:4–8
Madde ve ışığın erken kuantum modeli
Max Planck, 1900 yılında termal dengedeki bir kutu içinde, elektromanyetik alanını açıklamak için bir formül türemiştir.:8–9 Onun modeli, duran dalgaların bir süperpozisyonunu oluşturdu. Bir boyutlu düzlemde, kutu uzunluğu L olan ve dalga sayısının sadece sinüs dalgaları
Kutuda oluşabilir, (matematiksel olarak şeklinde gösterilen) n pozitif bir tam sayıdır. Bu kararlı dalgaların tarifi şu denklem ile gösterilir:
- .
E0, elektrik alan genliği büyüklüğüdür. E x konumundaki elektrik alanını büyüklüğüdür.:4–8,51–52
Temelden, Planck yasası elde edilmiştir. Ernest Rutherford, alfa parçacığı saçılması dayalı bir atomun, merkezi noktasal proton olduğunu sonuçlandırmıştır. O ayrıca hala küçük düzenlemeleri kabul edilmeyen Coulomb yasası ile bir elektronun proton tarafından çekilebileceğini düşünmüştür. Sonuç olarak, O elektronların proton etrafından döndüğüne inanıyordu. Niels Bohr, 1913 yılında Planck niceleme fikirleri ile atomu Rutherford modeli kombine etti. Sadece elektronun özel ve iyi tanımlanmış yörüngeleri bulunabilir ve ışık yaymazlar. Elektronların yörünge atlamalarında, yörüngenin enerjisinde farklı tekabül eden bir ışığı yayar veya emer. Onun enerji seviyelerindeki tahmini, daha sonra gözlemlerle tutarlı oldu.:9–10
Belirli durgun dalgaların ayrı bir setine dayalı olan bu sonuçlar, sürekli, klasik osilatör modellemesi ile tutarsızdı.:8
1905'te bir frekansın ışık dalgalarının birleşimi bir enerjinin fotonu ile Albert Einstein'in fotoelektrik üzerindeki çalışmaları. 1917'de Einstein uyarılmış emisyon, spontan emisyon ve absorpsiyon (elektromanyetik radyasyon) üç süreçlerinin getirilmesi ile Bohrs modeline bir uzantısı oluşturdu.:11
Modern süreçler
Modern sürece yönelik büyük adımlar, Werner Heisenberg ’in matris mekaniği yaklaşımı ve Erwin Schrödinger tarafından Schrödinger denkleminin keşfi ile kuantum mekaniği formülasyonu oldu.:12
AMO içinde yarı klasik süreç çeşitleri vardır. Mekanik kuantum süreçlenen ve klasik şekilde süreçlenen sorun görüşleri, eldeki belirli sorunlara bağlıdır. Yarı klasik yaklaşımlar, büyük ölçüde bağlantılı hesaplama maliyeti ve karmaşıklığında büyük bir azalma, AMO içinde hesaplama çalışmalarının her yerindedir.
Bir lazer etkisi altında madde için, atomik veya moleküler sistemin tamamen kuantum mekaniksel süreci, klasik bir elektromanyetik alanın etkisi altında olan sistem ile birleştirilir. Alan klasik bir şekilde süreçlendirilirken, bu, kendiliğinden emisyon ile uyuşmaz.:14 Bu yarı klasik süreçler, çoğu sistemler için geçerlidir,:16 özellikle bunlar yüksek yoğunluklu lazer alanlarının etkisi altında olanlardır,:997:724 Optik fizik ve kuantum optiği arasındaki ayrım, sırası ile yarı klasik süreçlerin ve kuantum süreçlerin kullanılmasıdır.:997
Çarpışma dinamikleri ve yarı klasik süreçlerde, serbestliğin iç derecesi mekanik kuantum ile süreçlenebilir, söz konusu kuantum sistemlerinin göreli hareketi esnasında klasik bir şekilde süreçlenir.:556 Yüksek hızlı çarpışmalar ortalama gözlemlendiğinde, elektron kuantum mekaniği ile süreçlendirilirken, çekirdek klasik bir şekilde süreçlendirilebilir. Düşük hızlı çarpışmalarda yaklaşım başarısız olur.:754
Elektronların dinamikleri için klasik Monte-Carlo yöntemleri, tam kuantum süreçleri kullanılarak hesaplanan başlangıç koşulları içinde yarı klasik olarak tanımlanabilir, ancak tüm ilerideki süreçler klasiktir.:871
İzole atomlar ve moleküller
İzole olmuş atam ve moleküllere genellikle atomik, moleküler ve Optik fizik dikkate alır. Atom modelleri çekirdek etrafına bir veya daha fazla elektron içerir. Bu modeller hidrojen molekülü veya hidrojen molekülü ile alakalıdır. Bu atomları, kendilerine özgün olan oluşum enerjileri, fiziksel halleri veya yoğunlukları etkilemez. Ancak iyonlaşma ve fotonlar tarafından uyarılan veya çarpışan atomlar etkiler.
İzole atomları modellerken, eğer gaz veya plazma molekülleri ise moleküler çekim kuvveti çok büyük olacağından gerçekçi olmadığı düşünülebilir yani kendine özgü moleküllerin büyük çoğunluğu zamanla izole olmuş gibi davranabilir. Çok sayıda molekül olsa bile atom ve molekül fiziği plazma fiziğinin ve atmosferik fiziğin altında yatan teoriyi sağlar.
Elektronik Gruplaşma
Elektronlar çekirdeğin etrafında hayali kabukları oluştururlar. Bunlar doğal olarak temel durumda olurlar ancak ışıktan (fotonlar) ve manyetik alanlardan enerji emilimi ile veya çarpışan bir parçacık (genelde başka elektronlar) ile etkileşim ile uyarılabilirler.
Kabuğu oluşturan elektronların bağlı durumda oldukları söylenir. Bir elektronu kabuğundan (sonsuzluğa alır) çıkarmak için gerekli olan enerjiye bağlanma enerjisi denir. Bir elektron tarafından bu miktarın üzerinde emilen enerji, enerjinin korunumu yasasına göre kinetik enerjiye dönüştürülür. Atomun iyonlaşma sürecine uğradığı söylenir.
Elektronun bağlanma enerjisinden az miktarda enerji emmesi durumunda ise, uyarılmış hale veya sanal hale geçiş yapabilir. İstatistiksel olarak yeterli bir zamanın ardından uyarılmış haldeki bir elektron, kendiliğinden emisyon ile daha düşük bir hale geçiş yapar. İki enerji seviyesi arasındaki enerji değişimi açıklanmalıdır (enerjinin korunumu). Nötr bir atomda sistem, enerjideki değişimin fotonunu yayacaktır. Ancak düşük hal iç kabuktaysa, enerjinin başka bir bağlı elektrona aktarıldığı yerde Auger etkisi olarak bilinen bir olay gerçekleşir ve elektronun süreme girmesine yol açar.
Işıkla uyarılma ile ulaşılabilecek elektronik konfigürasyonları ile ilgili sıkı seçim kuralları vardır - ancak çarpışma süreçleri ile uyarılma için böyle kurallar yoktur.
Ayrıca bakınız
Notlar
- ^ Atomic, molecular, and optical physics. National Academy Press. 1986. ISBN .
- ^ a b c d e f g Editor: Gordon Drake (Various authors) (1996). Handbook of atomic, molecular, and optical physics. . ISBN .
- ^ Chen, L. T. (ed.) (2009). Atomic, Molecular and Optical Physics: New Research. Nova Science Publishers. ISBN .
- ^ C.B. Parker (1994). McGraw Hill Encyclopaedia of Physics (2. bas.). McGraw Hill. s. 803. ISBN .
- ^ R. E. Dickerson, I. Geis (1976). "chapter 9". Chemistry, Matter, and the Universe. W.A. Benjamin Inc. (USA). ISBN .
- ^ I.R. Kenyon (2008). "chapters 12, 13, 17". The Light Fantastic – Introduction to Classic and Quantum Optics. Oxford University Press. ISBN .
- ^ Y. B. Band (2010). "chapters 3". Light and Matter: Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers. , John Wiley & Sons. ISBN .
- ^ Y.B. Band (2010). "chapters 9,10". Light and Matter: Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers. John Wiley & Sons. ISBN .
- ^ C.B. Parker (1994). McGraw Hill Encyclopaedia of Physics (2. bas.). McGraw Hill. ss. 933-934. ISBN .
- ^ I. R. Kenyon (2008). "5, 6, 10, 16". The Light Fantastic – Introduction to Classic and Quantum Optics (2. bas.). Oxford University Press. ISBN .
- ^ a b R. E. Dickerson, I. Geis (1976). "chapters 7, 8". Chemistry, Matter, and the Universe. W.A. Benjamin Inc. (USA). ISBN .
- ^ Y.B. Band (2010). Light and Matter: Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers. John Wiley & Sons. ss. 4-11. ISBN .
- ^ P. A. Tipler, G. Mosca (2008). "chapter 34". Physics for Scientists and Engineers - with Modern Physics. Freeman. ISBN .
- ^ a b c d e f g h i Haken, H. (1981). Light (Reprint. bas.). Amsterdam u.a.: North-Holland Physics Publ. ISBN .
Kaynakça
Dış bağlantılar
- MIT-Harvard Center for Ultracold Atoms15 Nisan 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Lorentz and Drude Models (see and listen to Lecture 2)4 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Nonlinear and Anisotropic Materials (see and listen to Lecture 3)4 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Joint Quantum Institute at University of Maryland and NIST 15 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ORNL Physics Division 28 Nisan 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- , Institute of physics
- , American Physical Society
- , National Science Foundation
- , ScienceDirect
- , Center for Theoretical, Atomic, Molecular and Optical Physics, Queen's University Belfast
- , European Physical Society
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Atomik molekuler ve optik fizik bir ya da birkac atomun olceginde madde madde ve isik madde etkilesimi calismadir ve enerji birkac elektron voltlari etrafinda olceklenir 1356 Uc alanla yakindan iliskilidir AMO teorisi klasik yari klasik ve kuantum islemlerini kapsar Tipik olarak teori ve emisyon uygulamalari elektromanyetik yayilim ve emilme spektroskopi analizi lazer ve mazerlerin kusagi ve genel olarak maddenin optik ozellikleri uyarilmis atom ve molekullerden bu kategorilere ayrilir Atomik ve molekuler fizikAtomik fizik molekuler fizik molekullerin fiziksel ozelliklerinin calismalari iken atom cekirdegi ve elektronlarinin sistem izolasyonu olarak atom calismalari olan AMO nun alt dalidir Atom fizigi terimi standart Ingilizce de atomik ile nukleer es anlamli olarak kullanildigindan dolayi siklikla nukleer enerji ve nukleer bomba ile iliskilendirildi Fakat fizikciler bir cekirdek ve elektronlardan olusan bir sistem olarak atom ile iliskilendirilen atom fizigi ile sadece atom cekirdegini dikkate alan nukleer fizik arasindaki farki ayirt ettiler Onemli deneysel teknikler spektroskopinin cesitli turleridir Atom fizigi ile yakindan ilgilenen molekuler fizik ayrica teorik kimya fizikokimya ve kimyasal fizik ile buyuk olcude ortusmektedir Her iki alt dal bu duzenlemelerin degisimlerinden dolayi elektronik yapisi ve dinamik surecleri ile ilgilidir Genellikle bu calisma kuantum mekanigini kullanmayi icerir Molekuler fizik icin bu yaklasim kuantum kimyasi olarak bilinir Atom fizigi alanindaki temel atom orbital teorisi olan molekuler fizik onemli ozelliklerinden biri molekuler orbital teorisini genisletmektir Molekuler fizik molekullerin atomik islemleri ile ilgilidir ancak bu ek olarak molekuler yapisi nedeniyle olusan etkilerle de ilgilenir Ayrica atom ve molekullerden bilinen elektronik uyarma kosullar dondurulebilir ve titretilebilir Bu dondurulmeler ve titresimler nicelendirilebilir iki enerji seviyesi vardir En kucuk enerji farki farkli donme kosullari vardir bu yuzden saf donme spektrumlari elektromanyetik spektrumun kizilotesi bolgesindedir yaklasik 30 150 mikron dalga boyu Titresim spektrumlari kizilotesine yakin yaklasik 1 5 um ve cogunlukla gorunur ve ultraviyole bolgelerde elektronik gecislerden kaynaklanan spektrumdur Cekirdekler arasi mesafe gibi molekullerin donme ve titresim spektrumlari olcumunden hesaplanabilir Bircok bilimsel alanlarda oldugu gibi siki tarif yuksek derecede yaniltici olabilir ve atom fizigi genellikle atomik molekuler ve optik fizigin genis kapsaminda kabul edilir Fizik arastirma gruplari genellikle bu yuzden siniflandirilir Optik fizikOptik fizik elektromanyetik radyasyon kusaginin madde ile radyasyonun etkilesimi ve bu radyasyonun ozelliklerinin ozellikle radyasyonun manipulasyonu ve kontrolu calismasidir Kesif ve yeni bulgularin uygulamalarina odakli olan optik ve optik muhendisliklerinden farklidir Guclu bir ayrim yoktur fakat optik fizik uygulamali optik ve optik muhendisligi arasinda optik muhendislik cihazlari ve uygulamali optik uygulamalarindan bu yana yeni cihazlar ve uygulamalarin gelistirilmesine yol acan optik fizikteki bu temel arastirmalar icin gerekli arastirmalardir Genellikle ayni insanlar hem temel arastirma hem de uygulamali teknolojiyi gelistirmeye katiliyor Optik fizikteki arastirmacilar X isinlarina mikrodalgalardan elektromanyetik spektrum yayan isik kaynaklarinin gelistirilmesi ve kullanilmasidir Alan isigin kusagini ve algilamasini dogrusal ve dogrusal olmayan optik surecler ve spektroskopiyi icerir Lazerler ve lazer spektroskopisi optik bilimi donusturdu Optik fizikteki buyuk calisma ayrica kuantum optik ve tutarlilik ve femtosaniye optik icin ayrilmistir Optik fizik destegi ultra kisa elektromanyetik alanlar yuksek sahalarda atom boslugu etkilesimi elektromanyetik alanin kuantum ozellikleri ve yogun izole atomlarin dogrusal olmayan tepkilerinin alanlarinda saglar Arastirmanin diger onemli alanlari difraktif optik dusuk tutarlilik enterforemetre optik koherens tomografi yakin alan mikroskobu ve Nano optik olcumler icin yeni optik tekniklerin gelistirilmesini icermektedir Optik fizikteki arastirmalar ultra hizli optik bilim ve teknoloji uzerine vurgu yapar Optik fizik uygulamalari iletisim ilac uretim ve hatta eglence ilerlemelerini olusturur GecmisHidrojen atomunun Bohr model i Atom fizigine geciste ilk adimlardan biri kimyasal elementin temel birimi modern terimlerde atomlardan olusan maddenin tanimlanmasidir Bu teori 18 yuzyilda John Dalton tarafindan gelistirilmistir Onlar toplu olarak kendi gozlenebilir ozelliklerine gore tarif ve tasnif edilebilir ragmen bu 19 yuzyilin sonlarinin ortalarina dogru John Newlands ve Dmitri Mendeleyev tarafindan gelismekte olan periyodik tabloda ozetlenebilecek kadar net degildi Daha sonra ozellikle 19 yuzyilda Joseph von Fraunhofer Fresnel in spektral cizgiler ve olguyu tanimlama girisimlerinin kesfetmesiyle atom fizigi ve optik fizik arasindaki baglanti belli oldu O zamandan beri 1920 lere kadar fizikciler atom spektrumlari ve cisim radyasyonu aciklamak icin arastirmalar yaptilar Bohr atom modeli hidrojen spektral hatlari aciklamak icin bir girisimdir Madde ve elektromanyetik radyasyonu Helyumun bilinmeyen elementi ve sayisiz diger nedenlerden dolayi gunes spektrumlari madde ve isigin tamamen yeni bir matematiksel modeline yol acti kuantum mekanigi Maddenin klasik osilator modeli Kirilma indeksi kokenini arastirmak icin erken modeller Paul Drude ve Hendrik Lorentz in modeline gore klasik bir sekilde bir atomik sistemde bir elektron gibi muamele eder Bir maddenin dalga boyuna bagimli kirilma indisi n icin bir kaynagi temin etme girisimi icin gelistirilmistir Bu modelde Gelen elektromanyetik dalgalar bir atomun elektronunu salmasi icin kuvvet uygular Salinim genligi sonra gelen elektromanyetik dalganin frekansi ve osilator tinlasim frekanslari arasinda bir iliski vardir Bircok osilatorden yayilan bu dalgalarin cakismasi daha sonra yavas yavas hareket eden bir dalgaya yol acar 4 8 Madde ve isigin erken kuantum modeli Max Planck 1900 yilinda termal dengedeki bir kutu icinde elektromanyetik alanini aciklamak icin bir formul turemistir 8 9 Onun modeli duran dalgalarin bir superpozisyonunu olusturdu Bir boyutlu duzlemde kutu uzunlugu L olan ve dalga sayisinin sadece sinus dalgalari Kutuda olusabilir matematiksel olarak seklinde gosterilen n pozitif bir tam sayidir Bu kararli dalgalarin tarifi su denklem ile gosterilir E E0sin npLx displaystyle E E 0 sin left frac n pi L x right E0 elektrik alan genligi buyuklugudur E x konumundaki elektrik alanini buyuklugudur 4 8 51 52 Temelden Planck yasasi elde edilmistir Ernest Rutherford alfa parcacigi sacilmasi dayali bir atomun merkezi noktasal proton oldugunu sonuclandirmistir O ayrica hala kucuk duzenlemeleri kabul edilmeyen Coulomb yasasi ile bir elektronun proton tarafindan cekilebilecegini dusunmustur Sonuc olarak O elektronlarin proton etrafindan dondugune inaniyordu Niels Bohr 1913 yilinda Planck niceleme fikirleri ile atomu Rutherford modeli kombine etti Sadece elektronun ozel ve iyi tanimlanmis yorungeleri bulunabilir ve isik yaymazlar Elektronlarin yorunge atlamalarinda yorungenin enerjisinde farkli tekabul eden bir isigi yayar veya emer Onun enerji seviyelerindeki tahmini daha sonra gozlemlerle tutarli oldu 9 10 Belirli durgun dalgalarin ayri bir setine dayali olan bu sonuclar surekli klasik osilator modellemesi ile tutarsizdi 8 1905 te bir frekansin isik dalgalarinin n displaystyle nu birlesimi bir enerjinin fotonu ile hn displaystyle h nu Albert Einstein in fotoelektrik uzerindeki calismalari 1917 de Einstein uyarilmis emisyon spontan emisyon ve absorpsiyon elektromanyetik radyasyon uc sureclerinin getirilmesi ile Bohrs modeline bir uzantisi olusturdu 11Modern sureclerModern surece yonelik buyuk adimlar Werner Heisenberg in matris mekanigi yaklasimi ve Erwin Schrodinger tarafindan Schrodinger denkleminin kesfi ile kuantum mekanigi formulasyonu oldu 12 AMO icinde yari klasik surec cesitleri vardir Mekanik kuantum sureclenen ve klasik sekilde sureclenen sorun gorusleri eldeki belirli sorunlara baglidir Yari klasik yaklasimlar buyuk olcude baglantili hesaplama maliyeti ve karmasikliginda buyuk bir azalma AMO icinde hesaplama calismalarinin her yerindedir Bir lazer etkisi altinda madde icin atomik veya molekuler sistemin tamamen kuantum mekaniksel sureci klasik bir elektromanyetik alanin etkisi altinda olan sistem ile birlestirilir Alan klasik bir sekilde sureclendirilirken bu kendiliginden emisyon ile uyusmaz 14 Bu yari klasik surecler cogu sistemler icin gecerlidir 16 ozellikle bunlar yuksek yogunluklu lazer alanlarinin etkisi altinda olanlardir 997 724 Optik fizik ve kuantum optigi arasindaki ayrim sirasi ile yari klasik sureclerin ve kuantum sureclerin kullanilmasidir 997 Carpisma dinamikleri ve yari klasik sureclerde serbestligin ic derecesi mekanik kuantum ile sureclenebilir soz konusu kuantum sistemlerinin goreli hareketi esnasinda klasik bir sekilde sureclenir 556 Yuksek hizli carpismalar ortalama gozlemlendiginde elektron kuantum mekanigi ile sureclendirilirken cekirdek klasik bir sekilde sureclendirilebilir Dusuk hizli carpismalarda yaklasim basarisiz olur 754 Elektronlarin dinamikleri icin klasik Monte Carlo yontemleri tam kuantum surecleri kullanilarak hesaplanan baslangic kosullari icinde yari klasik olarak tanimlanabilir ancak tum ilerideki surecler klasiktir 871Izole atomlar ve molekullerIzole olmus atam ve molekullere genellikle atomik molekuler ve Optik fizik dikkate alir Atom modelleri cekirdek etrafina bir veya daha fazla elektron icerir Bu modeller hidrojen molekulu veya hidrojen molekulu ile alakalidir Bu atomlari kendilerine ozgun olan olusum enerjileri fiziksel halleri veya yogunluklari etkilemez Ancak iyonlasma ve fotonlar tarafindan uyarilan veya carpisan atomlar etkiler Izole atomlari modellerken eger gaz veya plazma molekulleri ise molekuler cekim kuvveti cok buyuk olacagindan gercekci olmadigi dusunulebilir yani kendine ozgu molekullerin buyuk cogunlugu zamanla izole olmus gibi davranabilir Cok sayida molekul olsa bile atom ve molekul fizigi plazma fiziginin ve atmosferik fizigin altinda yatan teoriyi saglar Elektronik GruplasmaElektronlar cekirdegin etrafinda hayali kabuklari olustururlar Bunlar dogal olarak temel durumda olurlar ancak isiktan fotonlar ve manyetik alanlardan enerji emilimi ile veya carpisan bir parcacik genelde baska elektronlar ile etkilesim ile uyarilabilirler Kabugu olusturan elektronlarin bagli durumda olduklari soylenir Bir elektronu kabugundan sonsuzluga alir cikarmak icin gerekli olan enerjiye baglanma enerjisi denir Bir elektron tarafindan bu miktarin uzerinde emilen enerji enerjinin korunumu yasasina gore kinetik enerjiye donusturulur Atomun iyonlasma surecine ugradigi soylenir Elektronun baglanma enerjisinden az miktarda enerji emmesi durumunda ise uyarilmis hale veya sanal hale gecis yapabilir Istatistiksel olarak yeterli bir zamanin ardindan uyarilmis haldeki bir elektron kendiliginden emisyon ile daha dusuk bir hale gecis yapar Iki enerji seviyesi arasindaki enerji degisimi aciklanmalidir enerjinin korunumu Notr bir atomda sistem enerjideki degisimin fotonunu yayacaktir Ancak dusuk hal ic kabuktaysa enerjinin baska bir bagli elektrona aktarildigi yerde Auger etkisi olarak bilinen bir olay gerceklesir ve elektronun sureme girmesine yol acar Isikla uyarilma ile ulasilabilecek elektronik konfigurasyonlari ile ilgili siki secim kurallari vardir ancak carpisma surecleri ile uyarilma icin boyle kurallar yoktur Ayrica bakinizNotlar Atomic molecular and optical physics National Academy Press 1986 ISBN 0 309 03575 9 a b c d e f g Editor Gordon Drake Various authors 1996 Handbook of atomic molecular and optical physics Springer ISBN 0 387 20802 X KB1 bakim Fazladan yazi yazar listesi link Chen L T ed 2009 Atomic Molecular and Optical Physics New Research Nova Science Publishers ISBN 978 1 60456 907 0 KB1 bakim Fazladan yazi yazar listesi link C B Parker 1994 McGraw Hill Encyclopaedia of Physics 2 bas McGraw Hill s 803 ISBN 0 07 051400 3 R E Dickerson I Geis 1976 chapter 9 Chemistry Matter and the Universe W A Benjamin Inc USA ISBN 0 19 855148 7 I R Kenyon 2008 chapters 12 13 17 The Light Fantastic Introduction to Classic and Quantum Optics Oxford University Press ISBN 9 780198 566465 Y B Band 2010 chapters 3 Light and Matter Electromagnetism Optics Spectroscopy and Lasers John Wiley amp Sons ISBN 978 0471 89931 0 Y B Band 2010 chapters 9 10 Light and Matter Electromagnetism Optics Spectroscopy and Lasers John Wiley amp Sons ISBN 978 0471 89931 0 C B Parker 1994 McGraw Hill Encyclopaedia of Physics 2 bas McGraw Hill ss 933 934 ISBN 0 07 051400 3 I R Kenyon 2008 5 6 10 16 The Light Fantastic Introduction to Classic and Quantum Optics 2 bas Oxford University Press ISBN 9 780198 566465 a b R E Dickerson I Geis 1976 chapters 7 8 Chemistry Matter and the Universe W A Benjamin Inc USA ISBN 0 19 855148 7 Y B Band 2010 Light and Matter Electromagnetism Optics Spectroscopy and Lasers John Wiley amp Sons ss 4 11 ISBN 978 0471 89931 0 P A Tipler G Mosca 2008 chapter 34 Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics Freeman ISBN 0 7167 8964 7 a b c d e f g h i Haken H 1981 Light Reprint bas Amsterdam u a North Holland Physics Publ ISBN 0444860207 KaynakcaDis baglantilarMIT Harvard Center for Ultracold Atoms15 Nisan 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde Lorentz and Drude Models see and listen to Lecture 2 4 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde Nonlinear and Anisotropic Materials see and listen to Lecture 3 4 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde Joint Quantum Institute at University of Maryland and NIST 15 Mayis 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde ORNL Physics Division 28 Nisan 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Institute of physics American Physical Society National Science Foundation ScienceDirect Center for Theoretical Atomic Molecular and Optical Physics Queen s University Belfast European Physical Society